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深層学習は、多数のレイヤのニューラルネットワークによる機械学習手法。人工知能研究の一つでディープラーニングとも呼ばれています。コンピューター自体がデータの潜在的な特徴を汲み取り、効率的で的確な判断を実現することができます。

PyTorch

PyTorchは、オープンソースのPython向けの機械学習ライブラリ。Facebookの人工知能研究グループが開発を主導しています。強力なGPUサポートを備えたテンソル計算、テープベースの自動微分による柔軟なニューラルネットワークの記述が可能です。

人工知能

人工知能とは、言語の理解や推論、問題解決などの知的行動を人間に代わってコンピューターに行わせる技術のことです。

機械学習

機械学習は、データからパターンを自動的に発見し、そこから知能的な判断を下すためのコンピューターアルゴリズムを指します。人工知能における課題のひとつです。

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multi-scaleでclassとbounding box寸法の推定における深刻問題

OOZAWA

総合スコア45

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投稿2020/02/22 01:18

Faster R-CNN, M2det, CBNet はPFNでmulti-scaleのFeature mapを生成して、
それから、それそれに対応するHead netでclassとbounding boxの寸法や位置を推定します。
同じ画像位置に対して異なるscaleのFeature mapsから生成した分類結果とbounding boxの寸法や位置の推定値が一致しない可能性がありますので、
どっちを採用するかは問題になると思います。

※ 単純に異なるscale間の信用度scoreを比較することは意味がないと思われますね。

ご存知の方ヒントやアイディアをくださいませんか

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回答1

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自己解決

「Feature maps」は単に諸regressionに利用されるデータであって、射影元に当たる。
ところが、射影元の形、サイズ、scaleは何であれ、射影先としてのregressionの目標値とは論理的に無関係!!

学習によって強引に射影させるので。

ただ、射影元としてのデータの品質、可信度、またはデータ量は目標値に対するregressionの結果の精度に影響するはず。

投稿2020/05/11 07:14

編集2020/05/12 12:04
OOZAWA

総合スコア45

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